
什么是光谱仪?
光谱仪的别名光仪,被广泛认为是直读光谱仪。光谱仪只是一种用来分解成分复杂的光谱线的仪器。其组成部分由棱镜或衍射光栅组成,然后用光谱仪测量需要测量的物体表面反射的光。
例如,我们通常看到的阳光是肉眼可以看到的七色光,所以这些阳光被光谱仪分解并根据波长排列。这些可见光只占光谱中非常小的区域,所以红外线、微波、紫外线、X射线等光线是肉眼看不见的光。
那么光谱仪能检测到这些光的原理是什么呢?
事实上,光谱仪可分为两类:
一、经典光谱仪
经典光谱仪是基于空间色散原理的仪器。经典光谱仪是相遇光谱仪。调制管沟时,非空间分光,采用圆孔进光。
二、新型光谱仪

原理上建立的新型光谱仪。
事实上,光谱仪可广泛应用于农业、天文、汽车、生物、化学、涂层、色度测量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室涂层过程监测、薄膜厚度测量、LED广泛应用于测量、发射光谱测量、紫外线/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域。
拉曼光谱仪是什么?
拉曼光谱仪对普通人来说还是挺陌生的。一般常见于科研院所、高校物理化学实验室、生物医学领域,用于光学和研究物质成分的判断和确认;拉曼光谱仪也可用于刑侦、检测、珠宝行业和宝石鉴定。
仪器外观结构相对简单,设计更灵活,操作非常简单,也可以手持使用,也可以通过集成小瓶取样模式使用,也可以固定在机器人手臂上进行远程遥控。特别是测量速度快、准确,以地面波数的测量能力称为。
拉曼光谱仪的工作原理
当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以散射入射光。大多数光只是改变光的传播方向,导致散射,通过分子的透射光的频率仍然与入射光的频率相同,这种散射被称为瑞利散射;还有一种散射光,约占总散射光强度 10^~10^,散射光不仅改变了传播方向,而且改变了散射光的频率,这与激发光(入射光)的频率不同。因此,散射光被称为拉曼散射。在拉曼散射中,散射光的频率比入射光的频率降低,称为斯托克散射。因此,相反,频率增加的散射称为反斯托克散射。斯托克散射通常比反斯托克散射强得多。拉曼光谱仪通常测量斯托克散射,也称为拉曼散射。
散射光与入射光之间的频率差v它被称为拉曼位移。拉曼位移与入射光频率无关。它只与散射分子本身的结构有关。拉曼散射是由分子极化率的变化引起的(电子云的变化)。拉曼位移取决于分子振动能水平的变化,不同化学键或基团的特征,ΔE它反映了指定能级的变化,因此相应的拉曼位移也具有特征。拉曼光谱可作为分子结构定性分析的基础。
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